NL1005088C2 - Single row bearing and monitoring device. - Google Patents
Single row bearing and monitoring device. Download PDFInfo
- Publication number
- NL1005088C2 NL1005088C2 NL1005088A NL1005088A NL1005088C2 NL 1005088 C2 NL1005088 C2 NL 1005088C2 NL 1005088 A NL1005088 A NL 1005088A NL 1005088 A NL1005088 A NL 1005088A NL 1005088 C2 NL1005088 C2 NL 1005088C2
- Authority
- NL
- Netherlands
- Prior art keywords
- bearing
- ring
- ultrasonic
- bearing according
- rings
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C19/00—Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
- F16C19/52—Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with devices affected by abnormal or undesired conditions
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C19/00—Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
- F16C19/02—Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows
- F16C19/14—Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for both radial and axial load
- F16C19/16—Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for both radial and axial load with a single row of balls
- F16C19/163—Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for both radial and axial load with a single row of balls with angular contact
- F16C19/166—Four-point-contact ball bearings
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
- G01N29/04—Analysing solids
- G01N29/043—Analysing solids in the interior, e.g. by shear waves
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
- G01N29/22—Details, e.g. general constructional or apparatus details
- G01N29/223—Supports, positioning or alignment in fixed situation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C2233/00—Monitoring condition, e.g. temperature, load, vibration
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C2300/00—Application independent of particular apparatuses
- F16C2300/10—Application independent of particular apparatuses related to size
- F16C2300/14—Large applications, e.g. bearings having an inner diameter exceeding 500 mm
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2291/00—Indexing codes associated with group G01N29/00
- G01N2291/04—Wave modes and trajectories
- G01N2291/042—Wave modes
- G01N2291/0422—Shear waves, transverse waves, horizontally polarised waves
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2291/00—Indexing codes associated with group G01N29/00
- G01N2291/04—Wave modes and trajectories
- G01N2291/044—Internal reflections (echoes), e.g. on walls or defects
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2291/00—Indexing codes associated with group G01N29/00
- G01N2291/10—Number of transducers
- G01N2291/102—Number of transducers one emitter, one receiver
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2291/00—Indexing codes associated with group G01N29/00
- G01N2291/26—Scanned objects
- G01N2291/269—Various geometry objects
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2291/00—Indexing codes associated with group G01N29/00
- G01N2291/26—Scanned objects
- G01N2291/269—Various geometry objects
- G01N2291/2696—Wheels, Gears, Bearings
Landscapes
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Rolling Contact Bearings (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Description
Enkelri-iig lager met bewakingsinrichtine.Single row bearing with monitoring device.
De uitvinding betreft een lager met twee tegenoverliggende ringen, en een enkele rij rollende kogels die zijn opgenomen in de loopbanen 5 van elk van de ringen. In het bijzonder is de uitvinding gericht op lagers met grote afmetingen, bijvoorbeeld een draailager. Dergelijke draailagers worden gewoonlijk toegepast in een ruwe omgeving, bijvoorbeeld in buitengaats opgestelde kranen of in grondverplaatsingsmachi-nes. Zij dragen een zeer zware, langzaam bewegende axiale belasting 10 die ongebalanceerd is.The invention relates to a bearing with two opposing rings, and a single row of rolling balls received in the raceways 5 of each of the rings. In particular, the invention is directed to large-sized bearings, for example a rotary bearing. Such rotary bearings are usually used in a harsh environment, for example in cranes installed offshore or in earth-moving machines. They carry a very heavy, slow-moving axial load 10 which is unbalanced.
In het bijzonder de zware omstandigheden waaraan kranen op de olie- en gasplatforms in de Noordzee worden blootgesteld, vormen een groot risico. Met het oog op het vermijden van catastrofale bezwijk-vormen van de lagers, is door autoriteiten voorgeschreven dat zij 15 regelmatig moeten worden geïnspecteerd. Dit brengt het verwijderen van de kraan mee zodanig dat het lager toegankelijk wordt voor inspectie. Deze procedure is zeer tijdrovend, en leidt ertoe dat de kraan gedurende bijna onaanvaardbare tijd buiten bedrijf is. Bovendien zijn de met deze inspectie samenhangende kosten hoog.In particular, the severe conditions to which cranes on the North Sea oil and gas platforms are exposed are a major risk. In order to avoid catastrophic failure of the bearings, authorities have required regular inspections. This involves the removal of the tap so that the bearing becomes accessible for inspection. This procedure is very time consuming and results in the crane being out of operation for almost unacceptable time. In addition, the costs associated with this inspection are high.
20 De draailagers moeten in het bijzonder worden geïnspecteerd met betrekking tot scheurontwikkeling in kritieke gebieden. Kleine scheuren worden gewoonlijk geaccepteerd, in het bijzonder in gevallen waarin de scheurvoortplanting nogal laag is als gevolg van de materialen en de bij de vervaardiging toegepaste metallurgische processen. Regel-25 matige controle is echter noodzakelijk om te verzekeren dat het draailager vervangen wordt zodra de scheuren te groot worden.The pivot bearings must be inspected in particular with regard to crack development in critical areas. Minor cracks are usually accepted, especially in cases where the crack propagation is rather low due to the materials and metallurgical processes used in manufacture. Regular check-ups, however, are necessary to ensure that the pivot bearing is replaced as soon as the cracks become too large.
Het doel van de uitvinding is een werkwijze te verschaffen waarmee oppervlakteschade en schade onder het oppervlak van de loopbanen alsmede scheuren in draailagers met een enkele rij rollende kogels kunnen 30 worden gedetecteerd, zonder dat voor dat doel de kraan moet worden ontmanteld. Dat doel wordt bereikt doordat ten minste één van de ringen een ultrasone tastinrichting bevat voor het aftasten van specifieke gebieden van de andere ring bij relatieve verdraaiing van de ringen.The object of the invention is to provide a method with which surface damage and damage below the surface of the raceways as well as cracks in rotary bearings with a single row of rolling balls can be detected, without having to dismantle the crane for that purpose. That object is achieved in that at least one of the rings includes an ultrasonic sensing device for scanning specific areas of the other ring upon relative rotation of the rings.
35 Dit lager volgens de uitvinding bezit het voordeel dat een onon derbroken inspectie over 360° van de ring die geïnspecteerd wordt, mogelijk is.This bearing according to the invention has the advantage that a continuous 360 ° inspection of the ring being inspected is possible.
Door middel van de ultrasone aftastinrichting, kunnen de ringen l'COSG. , 2 worden geïnspecteerd zonder de kraan te ontmantelen. Daardoor wordt de tijd gedurende welke de kraan buiten bedrijf is, aanzienlijk verminderd. Bovendien zijn de verkregen aftestresultaten zeer betrouwbaar als gevolg van het feit dat zowel het oppervlaktegebied van de loopba-5 nen, alsmede de inwendige structuur van de betreffende ring kan worden onderzocht.The rings l'COSG. , 2 are inspected without dismantling the crane. As a result, the time during which the crane is out of operation is considerably reduced. In addition, the obtained test results are very reliable due to the fact that both the surface area of the treads and the internal structure of the ring concerned can be examined.
In het bijzonder kan de ultrasone aftastinrichting zich tegenover de andere ring bevinden nabij de loopbaan van die ring, en kan hij zodanig gericht worden dat de daardoor opgewekte ultrasone golven 10 onder een hoek op de loopbaan van de andere ring botsen. Door deze botsende werking van de ultrasone golven, wordt een hoog oplossende vermogen verkregen waardoor het aftastvermogen van de sensoren verder wordt verbeterd.In particular, the ultrasonic sensor can be opposite the other ring near the raceway of that ring, and can be oriented such that the ultrasonic waves generated thereby collide with the raceway of the other ring at an angle. Due to this colliding action of the ultrasonic waves, a high resolving power is obtained, whereby the scanning power of the sensors is further improved.
Bij voorkeur botsen de ultrasone golven op de loopbaan onder een 15 hoek die ligt tussen 35 en 70 graden met betrekking tot een radiale lijn; in het bijzonder kunnen de ultrasone golven op de loopbaan botsen onder een hoek die ligt tussen 35 en 55 graden. Zeer goede resultaten worden verkregen in het geval de ultrasone golven onder een hoek van ongeveer 45 graden op de loopbaan botsen.Preferably, the ultrasonic waves collide with the track at an angle between 35 and 70 degrees with respect to a radial line; in particular, the ultrasonic waves can collide with the track at an angle between 35 and 55 degrees. Very good results are obtained in case the ultrasonic waves collide with the track at an angle of about 45 degrees.
20 Teneinde een betrouwbare opname van de volledige dwarsdoorsnede van de betreffende ring te verkrijgen, kan één van de ringen twee ultrasone aftastinrichtingen dragen die zijn geplaatst aan tegenoverliggende zijden van de loopbaan van de andere ring. Deze ultrasone aftastinrichtingen zijn zodanig gericht dat hun ultrasone golven zij-25 delings op tegenoverliggende delen van de loopbaan van de andere ring botsen. In deze uitvoering kunnen de zwaarbelaste gebieden van in het bijzonder een vierpuntscontactkogellager volledig worden gedekt door de sensors.In order to obtain a reliable recording of the full cross-section of the ring concerned, one of the rings can carry two ultrasonic sensors placed on opposite sides of the raceway of the other ring. These ultrasonic scanners are oriented so that their ultrasonic waves collide laterally with opposite parts of the raceway of the other ring. In this embodiment, the heavily loaded areas of, in particular, a four-point contact ball bearing can be completely covered by the sensors.
Bij voorkeur zijn de ultrasone aftastinrichtingen zodanig gericht 30 dat hun ultrasone golven elkaar snijden in een gebied dat voorbij de loopbaan ligt.Preferably, the ultrasonic sensors are oriented such that their ultrasonic waves intersect in an area beyond the raceway.
Verwezen wordt naar de bewakingsinrichting voor een draairing zoals bekend in EP-B-228.731· Deze inrichting omvat ultrasone sensoren voor het detecteren van scheuren in specifieke gebieden, zoals de neus 35 en loopbanen, van een ring die drie afzonderlijke reeksen rollen omvat. Met deze bekende inrichting is het niet mogelijk om specifieke gebieden te inspecteren van een ring met slechts één reeks kogels, zoals een vierpuntscontactkogellager.Reference is made to the rotating ring monitoring device as known in EP-B-228.731. This device comprises ultrasonic sensors for detecting cracks in specific areas, such as the nose 35 and raceways, of a ring comprising three separate sets of rollers. With this known device it is not possible to inspect specific areas of a ring with only one series of balls, such as a four-point contact ball bearing.
1005088 31005088 3
De uitvinding zal vervolgens verder worden beschreven met betrekking tot een in de figuur weergegeven uitvoeringsvorm.The invention will then be further described with respect to an embodiment shown in the figure.
De figuur toont een vierpuntscontactkogeldraailager met een buitenring 1, een binnenring 2 en een reeks kogels die deze ringen 1 en 2 5 wederzijds ondersteunen. De kogels 3 zijn opgenomen in de loopbaan ^ van de buitenring en in de loopbaan 5 ven de binnenring.The figure shows a four-point contact ball bearing bearing with an outer ring 1, an inner ring 2 and a series of balls which mutually support these rings 1 and 2. The balls 3 are received in the raceway of the outer ring and in the raceway 5 of the inner ring.
In bedrijf is de buitenring 1 verbonden aan een steunconstructie, zoals een voet van een kraan. Op de binnenring 2 is de kraanconstruc-tie zelf gemonteerd. Daartoe zijn gaten 6 voorzien in de binnenring 10 waarin bevestigingsbouten kunnen zijn opgenomen. Ook is de binnenring aan zijn binnenomtrek voorzien van een tandheugel 7» die kan samenwerken met een rondsel voor het verdraaien van de kraanconstructie.In operation, the outer ring 1 is connected to a support construction, such as a foot of a crane. The crane construction itself is mounted on the inner ring 2. Holes 6 are provided for this purpose in the inner ring 10, in which mounting bolts can be received. The inner ring is also provided on its inner circumference with a gear rack 7 which can cooperate with a pinion for twisting the crane construction.
Zoals gebruikelijk is, zijn afdichtingen 8, 9 voorzien teneinde de lagerruimte tussen de ringen 1 en 2 af te dichten.As usual, seals 8, 9 are provided to seal the bearing space between rings 1 and 2.
15 Volgens de uitvinding zijn twee sensorinrichtingen 10, 11 gestoken in radiale gaten 12 in de buitenring. De sensorinrichtingen 10, 11 omvatten een huis 13, een as 14, alsmede middelen 15 voor het bevestigen van de as 1^ op een bepaalde positie binnen het huis 13· Het andere eind van de as 14 is voorzien van een middel voor het tegen de 20 buitenomtrek 18 van de binnenring 2 of de binnenomtrek van de buiten ring aandrukken van de ultrasone sensoren.According to the invention, two sensor devices 10, 11 are inserted in radial holes 12 in the outer ring. The sensor devices 10, 11 comprise a housing 13, a shaft 14, as well as means 15 for securing the shaft 11 at a certain position within the housing 13. The other end of the shaft 14 is provided with a means for against the 20 press the outer circumference 18 of the inner ring 2 or the inner circumference of the outer ring of the ultrasonic sensors.
De sensoren zijn op zodanige manier gericht, dat de baan van de daardoor uitgezonden ultrasone golven schuin is, zoals weergegeven door lijnen 19. Deze banen van de ultrasone golven botsen op de loop-25 baan 5 van de binnenring 2. In het bijzonder botsen zij op de punten 20, 21 die de hoogst belaste gebieden van een vierpuntskogellager vormen.The sensors are oriented in such a way that the path of the ultrasonic waves emitted thereby is oblique, as shown by lines 19. These paths of the ultrasonic waves collide with the running track 5 of the inner ring 2. In particular, they collide at points 20, 21 that form the highest stressed areas of a four-point ball bearing.
Door middel van de sensoren 17 is het derhalve mogelijk om een zeer nauwkeurige vaststelling van het gebied van de loopbaan 5 te 30 verkrijgen, alsmede van de onderliggende structuur van de binnenring 2 die blootgesteld wordt aan de hoogste spanningen.By means of the sensors 17 it is therefore possible to obtain a very accurate determination of the area of the raceway 5, as well as of the underlying structure of the inner ring 2 which is exposed to the highest stresses.
De banen 19 van de ulstrasone golven snijden elkaar op een punt 22 dat voorbij de loopbaan 5 ligt. Daardoor kan ook dit nogal hoog belaste gebied nauwkeurig worden afgetast.The trajectories 19 of the ulstrasonic waves intersect at a point 22 beyond the runway 5. As a result, this rather highly loaded area can also be scanned accurately.
35 Hoewel de figuur twee sensorinrichtingen 10, 11 toont die de bin nenring kunnen aftasten, is het natuurlijk ook mogelijk om sensorinrichtingen in de binnenring te plaatsen voor het aftasten van overeenkomstige gebieden in de buitenring.Although the figure shows two sensor devices 10, 11 which can scan the inner ring, it is of course also possible to place sensor devices in the inner ring for scanning corresponding areas in the outer ring.
1 0 0 5 Lr 0 W1 0 0 5 Lr 0 W
itit
Hoewel in de beschrijving verwezen wordt naar de weergegeven uitvoeringsvorm waarvan de buitenring is bevestigd aan een steunconstruc-tie, is een alternatieve uitvoeringsvorm waarbij de binnenring is bevestigd aan de steunconstructie, ook mogelijk. In dat geval zal de 5 tandheugel zich bevinden op de buitenomtrek van de buitenring. Het is ook mogelijk om de tandheugel te plaatsen op de niet roterende ring.Although reference is made in the description to the illustrated embodiment of which the outer ring is attached to a support structure, an alternative embodiment in which the inner ring is attached to the support structure is also possible. In that case the 5 rack will be located on the outer circumference of the outer ring. It is also possible to place the rack on the non-rotating ring.
100508ο100508ο
Claims (11)
Priority Applications (8)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NL1005088A NL1005088C2 (en) | 1997-01-24 | 1997-01-24 | Single row bearing and monitoring device. |
PCT/NL1997/000704 WO1999031500A1 (en) | 1997-01-24 | 1997-12-17 | Ultrasonic in-situ inspection for slewing bearings |
EP97950499A EP1038174B1 (en) | 1997-01-24 | 1997-12-17 | Ultrasonic in-situ inspection for slewing bearings |
US09/009,384 US5971619A (en) | 1997-01-24 | 1998-01-20 | Single row bearing ring with monitoring device |
ES98200155T ES2219834T3 (en) | 1997-01-24 | 1998-01-21 | BEARING RING OF A ROW OF BALLS WITH MONITORING DEVICE. |
DE69824212T DE69824212T2 (en) | 1997-01-24 | 1998-01-21 | Single row bearing with monitoring device |
EP98200155A EP0856733B1 (en) | 1997-01-24 | 1998-01-21 | Single row bearing with monitoring device |
JP02517898A JP4136047B2 (en) | 1997-01-24 | 1998-01-23 | Single row ball bearing with monitoring device |
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NL1005088 | 1997-01-24 | ||
NL1005088A NL1005088C2 (en) | 1997-01-24 | 1997-01-24 | Single row bearing and monitoring device. |
NL9700704 | 1997-12-17 | ||
PCT/NL1997/000704 WO1999031500A1 (en) | 1997-01-24 | 1997-12-17 | Ultrasonic in-situ inspection for slewing bearings |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NL1005088C2 true NL1005088C2 (en) | 1998-07-27 |
Family
ID=19764277
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NL1005088A NL1005088C2 (en) | 1997-01-24 | 1997-01-24 | Single row bearing and monitoring device. |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5971619A (en) |
DE (1) | DE69824212T2 (en) |
ES (1) | ES2219834T3 (en) |
NL (1) | NL1005088C2 (en) |
Families Citing this family (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SG166003A1 (en) * | 2003-02-25 | 2010-11-29 | Hydralift Amclyde Inc | Crane radial support bearing |
US7513159B2 (en) * | 2004-05-17 | 2009-04-07 | Jtekt Corporation | Shaft Coupling Monitoring Apparatus |
DE102008050620A1 (en) * | 2008-10-09 | 2010-04-15 | Imo Holding Gmbh | Device for rotatable coupling of two coaxial connection elements |
SG11201403593YA (en) | 2011-12-30 | 2014-10-30 | Nat Oilwell Varco Lp | Deep water knuckle boom crane |
US9290362B2 (en) | 2012-12-13 | 2016-03-22 | National Oilwell Varco, L.P. | Remote heave compensation system |
US9891136B2 (en) * | 2015-09-30 | 2018-02-13 | Deere & Company | Methods to determine a bearing setting |
DE102017207814A1 (en) * | 2016-06-06 | 2017-12-07 | Aktiebolaget Skf | Swivel bearing with seal arrangement |
EP3339853B1 (en) * | 2016-12-22 | 2019-09-04 | Nordex Energy GmbH | Method for acoustically examining a path of travel of a main body of a large scale roller bearing |
DE102019216422A1 (en) * | 2019-10-24 | 2021-04-29 | Aktiebolaget Skf | Rolling bearings with an ultrasonic distance sensor |
DE102019217788A1 (en) * | 2019-11-19 | 2021-05-20 | Aktiebolaget Skf | Bearings with distance sensors and conical groove |
DE102019217789A1 (en) * | 2019-11-19 | 2021-05-20 | Aktiebolaget Skf | Bearings with distance sensors and conical grooves |
DE102022202934A1 (en) | 2022-03-24 | 2023-09-28 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung eingetragener Verein | Rolling bearings with an ultrasonic sensor arrangement for monitoring raceway damage |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0001474A1 (en) * | 1977-08-23 | 1979-04-18 | British Gas Corporation | Wheel probe for ultrasonic inspection |
EP0175441A2 (en) * | 1984-09-12 | 1986-03-26 | Dominick A. Pagano | Ultrasonic wheel probe with acoustic barrier |
DE3941267A1 (en) * | 1988-12-16 | 1990-06-21 | Nippon Seiko Kk | METHOD AND DEVICE FOR DETECTING CRACKS IN BEARINGS |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NL8503517A (en) * | 1985-12-19 | 1987-07-16 | Skf Ind Trading & Dev | SWING CIRCLE. |
DE3927077A1 (en) * | 1989-08-17 | 1991-02-21 | Hoesch Ag | MEDIUM-FREE WHOLE BEARING |
-
1997
- 1997-01-24 NL NL1005088A patent/NL1005088C2/en not_active IP Right Cessation
-
1998
- 1998-01-20 US US09/009,384 patent/US5971619A/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-01-21 ES ES98200155T patent/ES2219834T3/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-01-21 DE DE69824212T patent/DE69824212T2/en not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0001474A1 (en) * | 1977-08-23 | 1979-04-18 | British Gas Corporation | Wheel probe for ultrasonic inspection |
EP0175441A2 (en) * | 1984-09-12 | 1986-03-26 | Dominick A. Pagano | Ultrasonic wheel probe with acoustic barrier |
DE3941267A1 (en) * | 1988-12-16 | 1990-06-21 | Nippon Seiko Kk | METHOD AND DEVICE FOR DETECTING CRACKS IN BEARINGS |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US5971619A (en) | 1999-10-26 |
DE69824212T2 (en) | 2009-09-24 |
ES2219834T3 (en) | 2004-12-01 |
DE69824212D1 (en) | 2004-07-08 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
NL1005088C2 (en) | Single row bearing and monitoring device. | |
US10738826B2 (en) | Bearing and method for monitoring wear and/or measuring a load | |
Taylor | Identification of bearing defects by spectral analysis | |
EP0228731B2 (en) | Pivot ring | |
JPH03181613A (en) | Large revolving wheel bearing | |
JP4136047B2 (en) | Single row ball bearing with monitoring device | |
US12071984B2 (en) | Rolling bearing with monitoring device | |
US6098469A (en) | Dynamometric detector device and method for bearings | |
GB1572281A (en) | Method and device for detecting the wear of the bearings of a rotary shaft | |
US20090229365A1 (en) | Method of Analyzing Ultrasonic Inspection Data from Turbine Wheel Finger Dovetails to Identify the Presence of Cracks on the Finger Ledges | |
WO2012080570A1 (en) | Arrangement for measuring radial forces in bearing | |
Hutchings | A survey of the causes of failure of rolling bearings | |
CN111024813B (en) | Ultrasonic detection method for judging lubricating state of rolling bearing under actual working condition | |
JP2002188411A (en) | Abnormality diagnosing apparatus | |
JP4013056B2 (en) | Bearing load condition diagnosis method | |
CN113804439B (en) | Bearing inspection device and bearing inspection method | |
JPS6243538A (en) | Abnormality monitor for rotating part of rotary machine | |
JPS56118640A (en) | Diagnosing method for abnormality of bearing | |
US10739315B2 (en) | Method for examining the raceway of a large roller bearing | |
JP2021032769A (en) | State monitoring method and state monitoring device for rolling bearing | |
TR2022017182A1 (en) | BEARING DAMAGE DETECTION METHOD WITH MAGNETIC FIELD | |
JP2003139143A (en) | Rolling bearing | |
JPH0666772A (en) | Method and device for inspecting internal defect of metal strip | |
Kim | Proximity transducer technique for bearing health monitoring | |
Litvinov et al. | Spectral analysis of vibration application for the metallurgical electric furnace main fan bearings condition evaluation |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD2B | A search report has been drawn up | ||
VD1 | Lapsed due to non-payment of the annual fee |
Effective date: 20030801 |